当前位置:首页 > 嵌入式 > 技术让梦想更伟大
[导读]点击“蓝字”关注我吧总述    宏的使用,大家经常会用,但是一般只是简单定义一个符号常量,类似于#defineWHEEL_SCALE_MM 0.53f、#defineLOG_I(tag,text_fmt,...)log_i(tag,text_fmt,##__VA_ARGS__) ...

点击“蓝字”关注我吧总述

    宏的使用,大家经常会用,但是一般只是简单定义一个符号常量,类似于#define WHEEL_SCALE_MM 0.53f、

#define LOG_I(tag, text_fmt, ...) log_i(tag, text_fmt, ##__VA_ARGS__) ,但是除此之外还有宏还有个##粘贴作用,可以配合#define这个常量表达式,可以做成一个宏定义指针函数列表,继而查询执行函数。

    话不多说,我们开始今天的分享,首先还是会进行一下常规的描述,再分享"##"粘贴的妙用。

作者:良知犹存

转载授权以及围观:欢迎添加微信公众号:羽林君


一、#define的常规操作

    #define预处理器指令和其他预处理器指令一样, 以#号作为一行的开
始。ANSI和后来的标准都允许#号前面有空格或制表符, 而且还允许在#和
指令的其余部分之间有空格。但是旧版本的C要求指令从一行最左边开始,
而且#和指令其余部分之间不能有空格。指令可以出现在源文件的任何地
方, 其定义从指令出现的地方到该文件末尾有效。我们大量使用#define指令来定义明示常量(manifest constant) (也叫做符号常量) 。


    预处理器指令从#开始运行, 到后面的第1个换行符为止。也就是说, 指
令的长度仅限于一行。然而, 在预处理开始前, 编译器会把多行物理行处理为一行逻辑行。



一般我们会用#define 来进行明示常量,或者做一个简单的宏替换函数



#define RX_BUF_SIZE 30#define MBEDTLS_DES_C /*数据加密*/#define ExitIsr Encoder_Isr void Encoder_Isr(void){ g.dir_count = (g.dir == 1)? 1 : -1;
}    每行#define(逻辑行) 都由3部分组成。第1部分是#define指令本身。第
2部分是选定的缩写, 也称为宏。有些宏代表值(如本例) , 这些宏被称为
类对象宏 。C 语言还有类函数宏 , 稍后讨论。宏的名称中不允许有空格, 而且必须遵循C变量的命名规则:只能使用字符、 数字和下划线(_) 字符, 而且首字符不能是数字。第3部分(指令行的其余部分) 称为替换列表或替换体 。
    

    一旦预处理器在程序中找到宏的实例后, 就会用替换体代替该宏。从宏变成最终替换文本的过程称为宏展开。注意, 可以在#define行使用标准C注释。如前所述, 每条注释都会被一个空格代替。



此外我们还会比较多的使用变宏参


通过把宏参数列表中最后的参数写成省略号(即, 3个点...) 来实现这
一功能。这样, 预定义宏_ _VA_ARGS_ _可用在替换部分中, 表明省略号代表什么。 

#define PR(...) printf(_ _VA_ARGS_ _)
假设稍后调用该宏:

PR("Howdy");PR("weight = %d, shipping = $%.2f\n", wt, sp);对于第1次调用, _ _VA_ARGS_ _展开为1个参数:"Howdy"。
对于第2次调用, _ _VA_ARGS_ _展开为3个参数:"weight = %d,
shipping = $%.2f\n"、 wt、 sp。


因此, 展开后的代码是:

printf("Howdy");printf("weight = %d, shipping = $%.2f\n", wt, sp);


二、#define配合##使用

    很多人应该都知道"##"的用法,它被称为预处理的粘合剂,与#运算符类似,##运算符可用于类函数宏的替换部分。而且,##还可以用于对象宏的替换部分。##运算符可以把两个记号组合成一个记号。


#define def_u32_array(__name, __size)     uint32_t array_##__name[__size];实际中,我们可以这样使用:

def_u32_array(sample_buffer, 64)宏展开的效果是:

uint32_t array_sample_buffer[64];

同样类比于初始化一个数组,我们也可以粘贴形成一个函数

下面就是在Linux内核里面的源代码:

其中这个__pcpu_size_call_return宏,通过##粘贴选择要使用的raw_cpu_read_x 函数



#define __pcpu_size_call_return(stem, variable) \({ \ typeof(variable) pscr_ret__; \ __verify_pcpu_ptr(
本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭